2026/02/09
RhinoCFD v3: プロのCFD解析が Rhino 8 に完全対応
RhinoCFD v3 はプロレベルの数値流体力学(CFD)を Rhino 8 環境で直接扱えるようにしてくれるプラグインです。最新のリリースは公式に Rhino 8 に対応し、アップデートされたインターフェイスや向上したパフォーマンスを活用できるようになり、複雑な流体や熱のシミュレーションがCADのワークスペース内で完結させることができます。
最新の PHOENICS 2025 v1.0 エンジンを搭載し、Monitor Plot Window が本体から切り離されたアップデートです。この機能によって収束状況や残差、スポット値を、Rhinoインターフェイスの操作性を損なうことなくリアルタイムに確認できます。シミュレーションの設定はこれまでになく直感的になり、計算グリッドがジオメトリの移動、追加、コピーといった変更に即座に反応するため、デザインから解析までのループはより高速に、エラーも起こりにくくなっています。
パフォーマンスだけでなく、今回のアップデートでは航空宇宙/外部流れ向けの Spalart-Allmaras 乱流モデルや高度なVOF沸騰/凝縮メカニズムが追加され、物理モデリングの機能も拡張されています。ポストプロセスも同様に強化され、カスタムの数式を結果に適用したり新しい最小/最大マーカーで重要なデータポイントを自動で可視化したりできるようになっています。
RhinoCFD v3 はシミュレーションのワークフローを全てRhino内に保つことで面倒なジオメトリのエクスポートという手間を省き、高忠実度のエンジニアリング解析を現代的なデザインプロセスにシームレスに組み込んでくれます。
原文投稿者: Carlos Perez
2026/02/03
Rhino2CATT — 完全なCATT-AcousticモデルをRhino内で直接作成
2025/11/03
Carbonfly: CO₂ベースの室内空気質CFDを Rhino & Grasshopper で
Carbonfly はCO₂を指標にした室内の気流と空気質のシミュレーションを行う、無料・オープンソースのPython ライブラリでGrasshopperツールボックスです。Institute of Energy Efficiency and Sustainable Building(E3D)/アーヘン工科大学の研究者が開発したCarbonflyは、数値流体力学(CFD)をGrasshopperのビジュアルプログラミング環境に導入し、建築家やエンジニア、デザインの実務者が専門的な屋内環境モデリングにアクセスしやすくしてくれます。
Carbonflyは Windows Subsystem for Linux(WSL)を通してOpenFOAMを統合し、建築やエンジニアリングの現場で広く使われているWindowsマシンでシームレスに動作する完全なCFDワークフローを実現します。境界条件の準備、シミュレーションケースの構築、CFDプロセスを Rhino & Grasshopper 環境で直接行うことができます。
2025/05/14
TRfem: Grasshopper 2 でのサーマルシミュレーション - Mathias Fuchs(McNeel)とのインタビュー
CDFAM Amsterdam2025年7月9-10日)でのプレゼンテーションの前に行われたこちらのインタビューで、大きな期待を寄せられている Grasshopper 2 の新しいアーキテクチャがシミュレーションネイティブのデザインにどうつながっていくか等、Mathias Fuchs が説明しています。
原文投稿者: Carlos Perez
2025/02/24
Practical AI for Rhino - Sustainable Design Academy のオンラインコース
2024/12/18
LevelOpt - Rhino & Grasshopper 向けの新しい最適化ツール
最先端のLevelセット最適化、ループのFEAシミュレーションを備えたGrasshopperのフレキシビリティと出会う
LevelOpt はトポロジー最適化ツールで、Rhino Grasshopper ユーザーが自動トポロジー最適化を利用して素早く高パフォーマンスコンセプトを生成できるようにしてくれます。
LevelOpt と Intact.Simulation for Rhino Grasshopper で前処理やモデルの単純化、フィルタリング、後処理は不要です!
2024/12/09
NextFEM-Link for Grasshopper 公開 — 構造解析のための新しい(無料)ツール
最新の NextFEM-Link for Grasshopper を使って Rhino 8 とGrasshopperで使えるようになり、いくつかのコンポーネントをRhinoモデルから NextFEM Designer や .NXF(NextFEM 形式)ファイルへエクスポートできるようにしてくれます。
2024/11/14
ウェビナー: 建物と都市のシミュレーション: Rhino® & Grasshopper エコシステムの最新情報(2024年12月3日)
ウェビナー: Simulation for Buildings & Cities: The Latest in the Rhino® & Grasshopper Ecosystem
2024年12月3日、3PM CET(中央ヨーロッパ時間)/9AM ET(米国東部標準時)
Rhino® & Grasshopper は、AEC(建築、エンジニアリング、建設)コンピューテーショナルデザイナーの標準ツールになりましたが、今回はAI統合やサードパーティツールのAPIアクセスやAI統合の進歩を含め、都市の微気候、建物、システムのシミュレーションに役立つワークフローやプラグインについて最新情報を紹介するウェビナー行われました。
ゲストプレゼンター(Jeroen Janssen / Thornton Tomasetti、Joel Lopez / LINK Arkitektur、Richard Szoeke-Schuller / Simscale)から、以下の内容を含めビスポークのシミュレーションツールやワークフローを開発した方法が紹介されています:
- Rhino®での微気候シミュレーション
- 暑さ/寒さのストレスを評価する、野外の熱的快適性ワークフロー
- チームの知識やスキル、プロセスを補強した、Speckle、BIM、データビジュアライゼーションといったサードパーティツールの使い方
SimScale は世界初のクラウドネイティブSaaSのエンジニアリングプラットフォームで、エンジニアやデザイナーがR&D(研究開発)のサイクル、さらに企業全体に渡ってデザインの初期段階からデジタルプロトタイプにすぐアクセスできるようにしてくれます。最新のクラウドコンピューティング技術に基づく1つの流体、熱、構造のシミュレーションツールへの即時アクセスを提供することで、忠実性の高い物理シミュレーションを複雑で高コストのデスクトップアプリから世界中のデザイナーやエンジニアの誰もが手の届く使いやすいWebアプリケーションへと移行させました。
2024/02/12
food4Rhinoウェビナー: Intact.Simulation で自動化した機械的シミュレーションの実行
Intact Solutions は実際のケースで自動的に素早く、正確でフレキシブル、効率的に複雑なジオメトリを解析・検証するツールの提供に努めていますが、Intact.Simulation for Rhino/Grasshopper は簡略化やモデルの前処理、メッシュ生成といったハードルなしに非常に複雑なジオメトリを扱えるようにしてくれます。
2024年2月22日、Intact Solutions の創業者で Director of Development を務める Michael Freytag がこのアプリを紹介するウェビナーを行いました。彼は物理的にもバーチャルでもコンセプトデザインの実現に熱心で経験豊富なデザイナーであり、職人でもあります。またウィスコンシン大学マディソン校(Mechanical Engineering and a Masters in Computer Science)で博士号を取得しています。
2023/09/28
VIKTOR Grasshopper 太陽光解析アプリ
ねじれたタワービルとLadybugで日照時間を解析する公開アプリ を、どうぞお気軽にお試しください。
VIKTORで簡単にGrasshopperモデルを共有可能なウェブアプリにするブログ投稿で、詳細をご覧いただけます。
2023/09/21
Grasshopperプラグイン、Lark Spectral Lighting の新バージョン
ZGF Architects と ワシントン大学応用研究コンソーシアム(ARC)が Lark Spectral Lighting バージョン3.0 をfood4RhinoとGitHubに公開しました。Lark(ヒバリ)プロジェクトはグローバルで相互評価のオープンソース ソフトウェアで、そのツールキットを人の健康に関わる不可視光を予測する研究者やデザイナーに広げます。
Lark v3.0 は空、太陽、電灯、ガラス、仕上げ材料のカスタム分光分布(SPD)が可能です。建築家、照明デザイナー、メーカー、研究者、公衆衛生当局者にも利用可能なワークフローで、あらゆる種類の建物の日光と照明の設定をテストすることができます。
計測した光源のスペクトルデータ適用はLarkの原動力で、最初の空(v1.0)から電灯(v2.0)へ、今では太陽(v3.0)になりました。これまでの研究は太陽光の色が日の出の暖色系(紫、オレンジ、赤など)から日没の寒色系(青など) へと変化し、正午頃は不可視光の刺激に大きく影響される可能性があることを示しています。このサイクルはあらゆる屋内環境での健康や幸福の向上につながるフルスペクトル光でシミュレーションできるかもしれません。
原文投稿者: Cécile Lamborot
2023/01/24
船舶設計のためのGrasshopperプラグイン、Nemoから新年のお祝いです

2022/09/14
Grasshopperで非視覚的照明をシミュレーション
関係する理由
私達の目には2つの機能があります: 見ることを可能にし、それ以外にも複数の心理的、生理的(非視覚的)反応の調整も行っています。目に届く光は概日リズムを調整し、覚醒状態に影響を与えます。私達は屋内で過ごす時間が長いですから、建物の設計者には健康的な屋内照明を提供する責任があります。現在、この課題に対応しやすくしてくれるシミュレーションツールが公開されています。
Larkシミュレーションツールの新バージョン
Lark Spectral Lighting 2.0 はfood4Rhinoで公開され、新しい機能やコンポーネント、テンプレートで非視覚的な照明デザインを研究することができます。建築家、デザイナー、研究者が概日リズムや覚醒状態への照明デザインの効果を検証するのに役立つプラグインです。
Lark 2.0 のアップデートに含まれる内容:
- 昼光および電気照明のシミュレーション
- CIE(α-opic metrics)に従った照明の非視覚的効果に関連する分光放射照度と出力メトリクスの計算
- 非視覚的効果に関係する、光が人の目に届く方向を考慮した解析ワークフロー
- 光駆動の生物学的モデルに基づいて覚醒状態を最適化するための解析と光にさらされる時間のシミュレーション
2022/08/04
新しいビデオチュートリアル: RFEM 6 with Rhino & Grasshopper
ビデオシリーズ、RFEM 6 with は、Rhino & Grasshopper を使った RFEM 6 でのモデリングについて、複数の例を紹介しています。
無料のオンライントレーニングで、RhinoとGrasshopperの基本的機能の応用方法が、実例を交えた10本のショートビデオで公開されています。
2022/05/06
Plant Kit Deep Dive ワークショップ、5月20 & 21日
Plant Kit Deep Dive Workshops
5月20 & 21日
ジェネレーティブツールとコンピューテーションのパワーを利用し、Plant Kit は解析、デザインの決定、高速ループを統合するワークフローを構築して植物のコンセプトまたは実際の植物データから効率的、効果的に植栽計画を実現できるようにしてくれます。
Plant Kit Deep Dive ワークショップは独自の植栽計画やドキュメンテーションを使った作成や繰り返しの方法を探索できるようになるテクニックやワークフローに焦点を合わせ、生態系サービスや長期的なサステナビリティ/サバイバビリティ、デザイン駆動の配置等、デザインに様々な要素を同時に取り入れるコンピューテーションのパワーの利用方法を学べる内容です。これらのセッションはインタラクティブなデモに取り組みながら進められ、Plant Kit の機能についてより深い知識を得られるでしょう。
以下からご都合の良い日時を選ぶことができ、こちらからお申込みいただけます。
- 平日セッション、5月20日(金)、1pm-4pm、EST/米国東部時間
- 週末セッション1、5月21日(土)、9am-12pm、EST/米国東部時間
- 週末セッション2、5月21日(土)、1pm-4pm、EST/米国東部時間
費用: $300.00(学生および教員の方は$100.00)
クラス定員: 各セッションとも定員は10名です。お申込みの方はお早めにどうぞ。
2022/03/29
2021/12/17
SEANAPTIC - ANSYSインターフェイス公開のお知らせ
SEANAPTICは造船技師が効率性を極めたパラメトリック船体構造をモデリングできるようにしてくれる、Rhino用プラグインです。
Seanaptic 7 のリリースで Rhino7 に対応し、ANSYS Mechanical、SpaceClaimとの連動を実装することで大きな節目になりました。船体構造の完全なジオメトリを有限要素解析(FEA)に向けて直接ANSYSにエクスポートできるようになり、Seanapticは平板やビームの完全な構造パラメーターを直接FEAモデルに転送しながら見事なクオリティのメッシュに間違いなくつながるようジオメトリの前処理を行い、見たこともないほどの効率性を手に入れることができます。
普段は何週間、何ヶ月もかかっていたことが、数日、あるいはほんの数時間で達成できるようになります。 Rhino、Seanaptic、ANSYSのゴールデンバンドルは、従来のFEA前処理を時代遅れにしてしまうでしょう。
2021/11/29
TOMKOD、あらゆる範囲のRhinoプラグインを公開
2021/11/03
food4Rhinoウェビナー: Procedural Compute(パート4)"都市の快適性シミュレーションをクラウドで"
2021年11月11日、5PM CET/中央ヨーロッパ時間
Procedural Compute は計算資源を使えるクラウドプラットフォームです。AEC(建築、エンジニアリング、建設)業界で使われるマルチフィジックスシミュレーションのジョブを扱えるよう合わせたシステムで、シミュレーションのワークフロー効率性を最大限に保てるよう、Grasshopperとのシームレスな統合を目指して開発されました。
温度気候のユニバーサル指標(UTCI)等、都市の快適性を計る指標は、よく屋外空間の質を評価するために使われます。快適性の指標は通常 体感温度として表され、風速や平均放射温度、気温、相対温度といった複数の環境要因によって決まります。気温や相対湿度は気象ファイルから取得できますが、風速や平均放射温度はどちらもシミュレーションが必要で、特に年単位ともなるとかなりの計算量になります。
UTCIを使った都市の快適性シミュレーションのセットアップを一通り学べるこのウェビナーではComputeを使ってCFD(数値流体力学)およびMRT(平均放射温度)のシミュレーションを行い、UTCI計算のシミュレーション結果と組み合わせます。Grasshopperのキャンバスで条件を設定し、Architecture Studio 3XN のプロジェクトを中心に都市の快適性を計算していますが、このプロジェクトはデンマーク、オーフスのウォーターフロントに位置しています。
講師: Christian Kongsgaard - コンピューターを使った環境デザインとビルディングパフォーマンスのシミュレーションの合理化に重点を置く建築エンジニアで、Proceduralの共同創始者/Chief Technology Officer でもあります。
原文投稿者: Carlos Pérez



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